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최근 인기 있는 액티브 톤 컨트롤의 주요 단점은 깊은 주파수 종속 피드백과 조정된 신호에 도입되는 큰 추가 왜곡을 사용한다는 것입니다. 그렇기 때문에 고품질 장비에 수동 레귤레이터를 사용하는 것이 바람직합니다. 사실, 결함이 없는 것은 아닙니다. 그 중 가장 큰 것은 제어 범위에 해당하는 상당한 신호 감쇠입니다. 그러나 최신 사운드 재생 장비의 톤 제어 깊이가 작기 때문에(8 ... 10dB 이하) 대부분의 경우 신호 경로에 추가 증폭 단계를 도입할 필요가 없습니다.

이러한 레귤레이터의 그다지 중요하지 않은 또 다른 단점은 부드러운 조절을 제공하는 엔진(그룹 "B")의 회전 각도에 대한 저항의 지수 의존성을 갖는 가변 저항을 사용해야 한다는 것입니다. 그러나 디자인의 단순성과 고품질 표시기는 여전히 디자이너가 수동 톤 컨트롤을 사용하도록 만듭니다.

이러한 레귤레이터는 업스트림 스테이지의 낮은 출력 임피던스와 다운스트림 스테이지의 높은 입력 임피던스를 요구한다는 점에 유의해야 합니다.

1952년 영국 엔지니어 Baksandal에 의해 개발된 톤 컨트롤 [1]은 아마도 전기 음향학에서 가장 일반적인 주파수 교정기가 되었습니다. 회로의 클래식 버전은 브리지를 형성하는 두 개의 1차 링크(저주파 R1C3R2C2R3 및 고주파수 C5R4C6R7R1)로 구성됩니다(그림 1a). 이러한 컨트롤러의 근사화된 대수 진폭-주파수 특성(LAFC)이 그림 XNUMX에 나와 있습니다. XNUMXb. AFC 변곡점의 시간 상수를 결정하기 위해 계산된 종속성도 여기에 제공됩니다.

패시브 톤 컨트롤 클래식 전체. 계획

이론적으로 6차 링크에 대해 달성할 수 있는 최대 주파수 응답 기울기는 옥타브당 4dB이지만, 실제 구현된 특성에서는 변곡 주파수의 약간의 차이(5년 이내)와 이전 및 후속 단계의 영향으로 인해, 옥타브당 1 ... 3dB를 초과하지 않습니다. 톤을 조정할 때 Baksandal 필터는 변곡 주파수를 변경하지 않고 주파수 응답의 기울기만 변경합니다. 중간 주파수에서 레귤레이터에 의해 도입된 감쇠는 n=RXNUMX/RXNUMX 비율에 의해 결정됩니다. 이 경우 주파수 응답 제어 범위는 감쇠 값 n뿐만 아니라 주파수 응답의 변곡 주파수 선택에 따라 달라지므로 이를 증가시키기 위해 변곡 주파수를 중간 주파수 영역에 설정합니다. 차례로 조정의 상호 영향으로 가득 차 있습니다.

저자: A. Shikhatov; 발행: bluesmobile.com/shikhman

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